西门子6ES7332-7ND02-0AB0
上海翰粤公司在经营活动中精益求精,具备如下业务优势:
SIEMENS 可编程控制器
1、 SIMATIC S7 系列PLC、S7200、s71200、S7300、S7400、ET200
2、 逻辑控制模块 LOGO!230RC、230RCO、230RCL、24RC、24RCL等
3、 SITOP 系列直流电源 24V DC 1.3A、2.5A、3A、5A、10A、20A、40A
4、HMI 触摸屏TD200 TD400C TP177,MP277 MP377
SIEMENS 交、直流传动装置
1、 交流变频器 MICROMASTER系列:MM、MM420、MM430、MM440、ECO
MIDASTER系列:MDV
6SE70系列(FC、VC、SC)
2、全数字直流调速装置 6RA23、6RA24、6RA28、6RA70 系列
SIEMENS 数控 伺服
1、840D、802S/C、802SL、828D 801D :6FC5210,6FC6247,6FC5357,6FC5211,6FC5200,6FC5510,
2、伺服驱动 : 6SN1123,6SN1145,6SN1146,6SN1118,6SN1110,6SN1124,6SN1125,6SN1128
上海翰粤自动化系统有限公司
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工作: :441405171
S7-300是德国西门子公司生产的可编程序控制器(PLC)系列产品之一。其模块化结构、易于实现分布式的配置以及性价比高、电磁兼容性强、抗震动冲击性能好,使其在广泛的工业控制领域中,成为一种既经济又切合实际的解决方案。
西门子PLC S7-300系列及有关设备应是集成的、标准的,按照易于与工业控制系统形成一个整体,易于扩充其功能的原则选型所选用西门子PLC应是在相关工业领域有投运业绩、成熟可靠的系统,西门子PLC S7-300的系统硬件、软件配置及功能应与装置规模和控制要求相适应。本文下面就为您介绍一下西门子PLC S7-300系列的选型方法,供您在配置过程中参考。
二、西门子PLC S7-300选型
西门子6ES7332-7ND02-0AB0一、机型的选择
(一)西门子PLC S7-300的类型西门子PLC按结构分为整体型和模块型两类,按应用环境分为现场安装和控制室安装两类;按CPU字长分为1位、4位、8位、16位、32位、64位等。从应用角度出发,通常可按控制功能或输入输出点数选型。整体型西门子PLC的I/O点数固定,因此用户选择的余地较小,用于小型控制系统;模块型PLC提供多种I/O卡件或插卡,因此用户可较合理地选择和配置控制系统的I/O点数,功能扩展方便灵活,一般用于大中型控制系统。
(二)输入输出模块的选择输入输出模块的选择应考虑与应用要求的统一。例如对输入模块,应考虑信号电平、信号传输距离、信号隔离、信号供电方式等应用要求。对输出模块,应考虑选用的输出模块类型,通常继电器输出模块具有价格低、使用电压范围广、寿命短、响应时间较长等特点;可控硅输出模块适用于开关频繁,电感性低功率因数负荷场合,但价格较贵,过载能力较差。输出模块还有直流输出、交流输出和模拟量输出等,与应用要求应*。可根据应用要求,合理选用智能型输入输出模块,以便提高控制水平和降低应用成本。考虑是否需要扩展机架或远程I/O机架等。
(三)存储器的选择由于计算机集成芯片技术的发展,存储器的价格已下降,因此,为保证应用项目的正常投运,一般要求PLC的存储器容量,按256个I/O点至少选8K存储器选择。需要复杂控制功能时,应选择容量更大,档次更高的存储器。
(四)冗余功能的选择1.控制单元的冗余(1)重要的过程单元:CPU(包括存储器)及电源均应1B1冗余。(2)在需要时也可选用PLC硬件与热备软件构成的热备冗余系统、2重化或3重化冗余容错系统等。2.I/O接口单元的冗余(1)控制回路的多点I/O卡应冗余配置。(2)重要检测点的多点I/O卡可冗余配置。3)根据需要对重要的I/O信号,可选用2重化或3重化的I/O接口单元。二、控制功能的选择该选择包括运算功能、控制功能、通信功能、编程功能、诊断功能和处理速度等特性的选择。为减轻CPU通信任务,根据网络组成的实际需要,应选择具有不同通信功能的(如点对点、现场总线、工业以太网)通信处理器。三、输入输出(I/O)点数的估算I/O点数估算时应考虑适当的余量,通常根据统计的输入输出点数,再增加10%~20%的可扩展余量后,作为输入输出点数估算数据。实际订货时,还需根据制造厂商PLC的产品特点,对输入输出点数进行圆整。四、存储器容量的估算存储器容量是可编程序控制器本身能提供的硬件存储单元大小,程序容量是存储器中用户应用项目使用的存储单元的大小,因此程序容量小于存储器容量。设计阶段,由于用户应用程序还未编制,因此,程序容量在设计阶段是未知的,需在程序调试之后才知道。为了设计选型时能对程序容量有一定估算,通常采用存储器容量的估算来替代。存储器内存容量的估算没有固定的公式,许多文献资料中给出了不同公式,大体上都是按数字量I/O点数的10~15倍,加上模拟I/O点数的100倍,以此数为内存的总字数(16位为一个字),另外再按此数的25%考虑余量。三、小结综上所述,用户可以在使用西门子PLC S7-300系列时,参考本文提供的内容进行配置,从而设计出完整合理的自动化控制系统,并保证其稳定运行。如果需要更多的了解西门子PLC及其模块的相关用法,请,我们会更好的提供相关。
一、硬件区别:
(1)zui主要地区别就是S7-300更模块化了,S7-200系列是整体式的,CPU模块、I/O模块和电源模块都在一个模块内,称为CPU模块;而S7-300系列的,从电源,I/O,CPU都是单独模块的。但是这么说容易让人误解200系列不能扩展,实际上200系列也可以扩展,只不过买来的CPU模块集成了部分功能,一些小型系统不需要另外定制模块,200系列的模块也有信号、通信、位控等模块。 (2)200系列的对机架没有什么概念,称之为导轨;为了便于分散控制,300系列的模块装在一根导轨上的,称之为一个机架,与*机架对应的是扩展机架,机架还在软件里反映出来。 (3)200系列的同一机架上的模块之间是通过模块正上方的数据接头的;而300则是通过在底部的U型总线连接器连接的。 (4)300系列的I/O输入是接在前连接器上的,前连接器再接在信号模块上,而不是I/O信号直接接在信号模块上,这样可以更换信号模块而不用重新接线。 (5)300系列2DP的部分CPU带有profibus接口。 硬件的区别,一句话:西门子PLC系统越大智能化越高,越方便维护。
二、软件区别:
(1)200系列用的STEP7-Micro/WIN40sp6软件;300使用的是STEP7软件,带了Micro和不带的区别是相当的明显啊。
(2)200系列的编程语言有三种--语句表(STL)、梯形图(LAD)、功能块图(FBD);300系列的除了这三种外,还有结构化控制语言(SCL)和图形语言(S7 graph),其中SCL就是一种高级语言,以前用惯了LAD,现在还没有适应,也没有时间来学习。
(3)300软件zui大的特点就是提供了一些数据块来对应每一个功能块(Function Block-FB),称之为Instance,nnd,看起来要向C++看齐。 (4)300再也不能随意的自定义Organization Block、sub-routine和Interrupt routine了,现在OB1惟我独尊了,没事系统只能调用它了,其它的什么东东则变成了FB-Function Block和FC-Function,其它的也是预定义成了系统的了,System的S给它们(SFB、SFC)定义了自己的身份。
软件的区别,一句话总结:编程理念不一样。
三、应用区别
如果你看了上面的书面形式的介绍,不看这个的话,恭喜,你错过了zui重要的区别---应用方面的区别。 200在西门子的PLC产品类里属于:小型PLC系统,适合的控制对象一般都在256点以下的; 300在西门子的PLC产品类里属于:中型PLC系统,适合的控制对象一般都在256点以上,1024点以下的
3 本系统软件
掌握体系在WIN98环境下运行,组态软件为STEP7 V5。0及Kingview5。0。
体系运用组态软件Kingview5。0的驱动顺序与下位S7-300PLC进行数据通信,包含数据采集和发送数据或指令;下位S7-300PLC则通过MPI卡与上位盘算机替换数据,每一个驱动顺序都是一个COM对象,这种方法使通信顺序和组态软件形成一个*的体系,保障了体系高效力地运行。
4 完结语
该体系自投运以来,在消费正常的状况下,热值稳固在6。0左右、压力稳固在13。5Kpa左右,*满意了用户的请求,同时变频运行于30~40Hz左右,泄放阀个别处于封闭的状况,大大增添了泄放煤气量和净焦煤气量,到达了预期的平安消费、进步产品德量、节能降耗的目标。体系的掌握思绪和方法非常新鲜、奇特,是太钢乃至全国各大钢厂均未采取过,这些奇特的掌握方法为一切钢厂的煤气混杂加压站供给了新思绪,也为节能、降耗的完成建立了*。工业自动化就是工业生产中的各种参数为控制目的,实现各种过程控制,在整个工业生产中,尽量减少人力的操作,而能充分利用动物以外的能源与各种资讯来进行生产工作,即称为工业自动化生产,而使工业能进行自动生产之过程称为工业自动化。工业自动化是机器设备或生产过程在不需要人工直接干预的情况下,按预期的目标实现测量、操纵等信息处理和过程控制的统称。自动化技术就是探索和研究实现自动化过程的方法和技术。它是涉及机械、微电子、计算机、机器视觉等技术领域的一门综合性技术。工业革命是自动化技术的助产士。正是由于工业革命的需要,自动化技术才冲破了卵壳,得到了蓬勃发展。同时自动化技术也促进了工业的进步,如今自动化技术已经被广泛的应用于机械制造、电力、建筑、交通运输、信息技术等领域,成为提高劳动生产率的主要手段。工业自动化技术是一种运用控制理论、仪器仪表、计算机和其他信息技术,对工业生产过程实现检测、控制、优化、调度、管理和决策,达到增加产量、提高质量、降低消耗、确保安全等目的综合性高技术,包括工业自动化软件、硬件和系统三大部分。 工业自动化技术作为20世纪现代制造领域中zui重要的技术之一,主要解决生产效率与*性问题。无论高速大批量制造企业还是追求灵活、柔性和定制化企业,都必须依靠自动化技术的应用。 自动化系统本身并不直接创造效益,但它对企业生产过程起着明显的提升作用
Overview
- 模拟量输出
- 用于连接模拟量执行器
注:
SIPLUS extreme 产品基于 SIMATIC 标准产品。此处的内容摘自相关的标准产品。增加了与 SIPLUS extreme 相关的信息。
Area of application
模拟量输出模块用于从PLC向过程变量输出模拟量信号。适用于连接模拟量执行器。
Functions
模拟量输出模块将控制器的数字信号转换成过程所需的模拟量信号(电流或电压)。
该模块具有如下特点:
- 分辨率:12 ~ 15 位
- 多种电压和电流范围:
使用参数赋值软件可以对每个通道进行单独的量程设置。 - 中断能力:
出现错误时,模块将诊断中断发送到控制器的 CPU。 - 诊断:
该模块将综合诊断信息发送到 CPU。
Technical Specifications
订货号 | 6AG1332-5HD01-7AB0 | 6AG1332-7ND02-4AB0 | 6AG1332-5HB01-2AB0 | 6AG1332-5HF00-2AB0 | |
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| SIPLUS S7-300 SM332 4AA U/I | SIPLUS S7-300 SM332 4AA | SIPLUS SM332 2AA | SIPLUS SM332 8AO - 40POL | |
电源电压 |
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负载电压 L+ |
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| 24 V | 24 V | 24 V | 24 V | |
输入电流 |
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从负载电压 L+(空载),zui大值 | 240 mA | 290 mA | 135 mA | 340 mA | |
从背板总线 5 VDC,zui大值 | 60 mA | 120 mA | 60 mA | 100 mA | |
功耗 |
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功耗,典型值 | 3 W | 3 W | 3 W | 6 W | |
模拟量输出 |
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模拟量输出点数 | 4 | 4; 等时同步模式 | 2 | 8; 4,+70 °C 时 | |
电压输出,短路保护 | √ | √ | √ | √ | |
电压输出,短路电流,zui大 | 25 mA | 40 mA | 25 mA | 25 mA | |
电流输出,空载电压,zui大值 | 18 V | 18 V | 18 V | 18 V | |
电压输出范围 |
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| √ | √ | √ | √ | |
| √ | √ | √ | √ | |
| √ | √ | √ | √ | |
电流输出范围 |
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| √ | √ | √ | √ | |
| √ | √ | √ | √ | |
| √ | √ | √ | √ | |
负载阻抗(在额定输出范围内) |
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| 1 kΩ | 1 kΩ | 1 kΩ | 1 kΩ | |
| 1 µF | 1 µF | 1 µF | 1 µF | |
| 500 Ω | 500 Ω | 500 Ω | 500 Ω | |
| 10 mH | 1 mH | 10 mH | 10 mH | |
电缆长度 |
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| 200 m | 200 m | 200 m | 200 m | |
模拟值生成 |
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积分和转换时间/精度(每通道) |
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| 12 位;±10 V,±20 mA,4 - 20 mA,1 - 5 V:11 位 + 符号位;0 V - 10 V,0 mA - 20 mA:16 λ º¬·ûºÅλ | 16 位 | 12 位;±10 V,±20 mA,4 - 20 mA,1 - 5 V:11 位 + 符号位;0 V - 10 V,0 mA - 20 mA:16 λ º¬·ûºÅλ | 12 位;±10 V,±20 mA,4 - 20 mA,1 - 5 V:11 位 + 符号位;0 V - 10 V,0 mA - 20 mA:16 λ º¬·ûºÅλ | |
| 0.8 ms | 200 µs;等时同步模式下为 640 µs | 0.8 ms | 0.8 ms | |
稳定时间 |
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| 0.2 ms | 0.2 ms | 0.2 ms | 0.2 ms | |
| 3.3 ms | 3.3 ms | 3.3 ms | 3.3 ms | |
| 0.5 ms; 0.5 ms (1 mH); 3.3 ms (10 mH) | 0.5 ms | 0.5 ms; 0.5 ms (1 mH); 3.3 ms (10 mH) | 0.5 ms; 0.5 ms (1 mH); 3.3 ms (10 mH) | |
误差/精度 |
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整个温度范围内的工作误差极限 |
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| 0.5 %;+/-0.6%,<0 °C 或 >60 °C 时 | 0.12 % | 0.5 %;+/-0.6%,<0 °C 或 >60 °C 时 | 0.5 %;+/-0.6%,<0 °C 或 >60 °C 时 | |
| 0.6 %;+/-0.7%,<0 °C 或 >60 °C 时 | 0.18 % | 0.6 %;+/-0.7%,<0 °C 或 >60 °C 时 | 0.6 %;+/-0.7%,<0 °C 或 >60 °C 时 | |
基本误差极限(运行在 25°C 时) |
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| 0.4 % | 0.02 % | 0.4 % | 0.4 % | |
| 0.5 % | 0.02 % | 0.5 % | 0.5 % | |
中断/诊断/状态信息 |
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可连接替换值 | √;可参数设置 | √;可参数设置 | √;可参数设置 | √;可参数设置 | |
报警 |
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| √;可参数设置 | √ | √;可参数设置 | √;可参数设置 | |
诊断消息 |
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浮地 |
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浮地模拟量输出 |
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| √ | √ | √ | √ | |
隔离 |
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隔离测试电压 | 500 VDC | 1500 VDC | 500 VDC | 500 VDC | |
标准、认证、证书 |
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CE 认证 | √ | √ | √ | √ | |
UL 认证 | √;认证编号 E239877 | √;认证编号 E239877 | √;认证编号 E239877 | √;认证编号 E239877 | |
FM 认证 | √;认证证书 3028431 | √ | √;认证证书 3028431 | √;认证证书 3028431 | |
RCM(以前的 C-TICK) | √ | √ | √ | √ | |
KC 认证 | √ | √ | √ | √ | |
EAC(以前的 Gost-R) | √ | √ | √ | √ | |
EN 50155 | - |
| √;T1 Cat.1 Cl.A/B 水平安装位置 | - | |
EN 50121-4; | - |
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环境条件 |
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环境温度运行 |
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| -25 °C;= Tmin | 0 °C;= Tmin | -25 °C;= Tmin | -25 °C | |
| 70°C;= Tmax;60 °C,ATEX 和 FM 用途 | 60 °C;= Tmax | 70°C;= Tmax;适合在符合 EN50155 的铁路车辆上使用,额定温度范围 -25 ... +55 °C (T1) 或 60 °C,适合 UL/ULhaz/ATEX/FM 应用 | 70°C;= Tmax;60 °C,ATEX 和 FM 用途 | |
环境条件宽 |
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| Tmin ... Tmax,在 1080 hPa ... 795 hPa (-1000 m ... +2000 m) 下 // Tmin ...(Tmax - 10K),在 795 hPa ... 658 hPa (+2000 m ... +3500 m) 下 // Tmin ...(Tmax - 20K),658 hPa ... 540 hPa (+3500 m ... +5000 m) 下 | Tmin ... Tmax,在 1080 hPa ... 795 hPa (-1000 m ... +2000 m) 下 // Tmin ...(Tmax - 10K),在 795 hPa ... 658 hPa (+2000 m ... +3500 m) 下 // Tmin ...(Tmax - 20K),658 hPa ... 540 hPa (+3500 m ... +5000 m) 下 | Tmin ... Tmax,在 1080 hPa ... 795 hPa (-1000 m ... +2000 m) 下 // Tmin ...(Tmax - 10K),在 795 hPa ... 658 hPa (+2000 m ... +3500 m) 下 // Tmin ...(Tmax - 20K),658 hPa ... 540 hPa (+3500 m ... +5000 m) 下 | Tmin ... Tmax,在 1080 hPa ... 795 hPa (-1000 m ... +2000 m) 下 // Tmin ...(Tmax - 10K),在 795 hPa ... 658 hPa (+2000 m ... +3500 m) 下 // Tmin ...(Tmax - 20K),658 hPa ... 540 hPa (+3500 m ... +5000 m) 下 | |
相对湿度 |
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| ;相对湿度,包括冷凝/结霜(不能在冷凝条件下进行调试) | ;相对湿度,包括冷凝/结霜(不能在冷凝条件下进行调试) | ;相对湿度,包括冷凝/结霜(不能在冷凝条件下进行调试) | ;相对湿度,包括冷凝/结霜(不能在冷凝条件下进行调试) | |
电阻 |
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| √;Class 3B2 霉菌、真菌和干腐孢子(动物群除外)。运行期间,不使用的接口必须插上接头盖! | √;Class 3B2 霉菌、真菌和干腐孢子(动物群除外)。运行期间,不使用的接口必须插上接头盖! | √;Class 3B2 霉菌、真菌和干腐孢子(动物群除外)。运行期间,不使用的接口必须插上接头盖! | √;Class 3B2 霉菌、真菌和干腐孢子(动物群除外)。运行期间,不使用的接口必须插上接头盖! | |
| √;Class 3C4 (RH < 75%),包括 EN 60068-2-52 盐雾试验(严重程度 3)。运行期间,不使用的接口必须插上接头盖! | √;Class 3C4 (RH < 75%),包括 EN 60068-2-52 盐雾试验(严重程度 3)。运行期间,不使用的接口必须插上接头盖! | √;Class 3C4 (RH < 75%),包括 EN 60068-2-52 盐雾试验(严重程度 3)。运行期间,不使用的接口必须插上接头盖! | √;Class 3C4 (RH < 75%),包括 EN 60068-2-52 盐雾试验(严重程度 3)。运行期间,不使用的接口必须插上接头盖! | |
| √;Class 3S4,包括沙/尘土。运行期间,不使用的接口必须插上接头盖! | √;Class 3S4,包括沙/尘土。运行期间,不使用的接口必须插上接头盖! | √;Class 3S4,包括沙/尘土。运行期间,不使用的接口必须插上接头盖! | √;Class 3S4,包括沙/尘土。运行期间,不使用的接口必须插上接头盖! | |
连接方式 |
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需要前连接器 | 20 针 | 20 针 | 20 针 | 40 针 | |
外形尺寸 |
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宽 | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | |
高 | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | |
深 | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | |
重量 |
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重量,约 | 220 g | 220 g | 220 g | 272 g
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